JP2020049882A - Rubber member and method for manufacturing rubber member - Google Patents

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Yusuke Kanemaru
祐輔 金丸
寿治 芝野
Toshiharu Shibano
寿治 芝野
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Abstract

To increase a junction area of junction surfaces so as to sufficiently secure tensile strength of a junction part 35 and to suppress local stress concentration when an external force is applied, in an annular rubber member 3 used as a tire constituting member.SOLUTION: An annular rubber member 3 has: a junction part 35 formed by mutually laminating a sticking start end part 31 arranged on one side in a thickness direction and a sticking finish end part 33 arranged on the other side in the thickness direction; and a steady part 32 extending with a constant thickness in a circumferential direction between the sticking start end part 31 and the sticking finish end part 33. The sticking start end part 31 has an inclined surface 315 formed between a sticking start end edge 311 and a first boundary 312, and the first boundary 312 is the boundary between the sticking start end part 31 on the other side in the thickness direction of the rubber member 3 and the steady part 32, and the inclined surface 315 is curved so that an increase amount of the thickness of the sticking start end part 31 per unit length in the circumferential direction with the sticking start end edge 311 as a starting point has an indefinite value.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、ゴム部材及びゴム部材を製造する方法に関する。   The present invention relates to a rubber member and a method for manufacturing the rubber member.

一般的に、タイヤは、インナーライナー、サイドウォール、ビード、チェーファー、パッド、トレッドなどの各タイヤ構成部材を予め形成し、これらのタイヤ構成部材を未加硫の状態で貼り合わせて生タイヤを形成し、この生タイヤを加硫成型して製造される。   In general, a tire is formed in advance by forming tire components such as an inner liner, a sidewall, a bead, a chafer, a pad, a tread, and the like, and these tire components are bonded together in an unvulcanized state to obtain a raw tire. It is manufactured by vulcanizing and molding this green tire.

これらのタイヤ構成部材の製造方法の中には、下記特許文献1−2のように、押出機により混練したゴムを口金から吐出してゴムを成型し、成型したゴムの貼り始め端部と貼り終わり端部とを接合して、環状ゴム部材を形成する工程がある。   Among the manufacturing methods of these tire components, as described in Patent Document 1-2 below, rubber kneaded by an extruder is discharged from a die to form a rubber, and the formed rubber is bonded to an end portion where the rubber starts to be bonded. There is a step of joining the end portion to form an annular rubber member.

図8は、従来の、回転支持体200の上に形成された環状ゴム部材の側面図である。環状ゴム部材は、接合部350と定常部320から構成される。接合部350は、貼り始め端部310の傾斜面340の外周に貼り終わり端部330を積層することで形成されている。貼り始め端部310は、貼り始め端縁3101から離れるにしたがい、厚みが増加する部分である。定常部320は、厚みが一定である部分である。貼り終わり端部330は、貼り終わり端縁3301に近づくにしたがい、厚みが減少する部分である。   FIG. 8 is a side view of a conventional annular rubber member formed on a rotary support 200. The annular rubber member includes a joining portion 350 and a stationary portion 320. The bonding portion 350 is formed by laminating the end end 330 on the outer periphery of the inclined surface 340 of the start end 310. The sticking start end portion 310 is a portion where the thickness increases as the distance from the sticking start edge 3101 increases. The stationary part 320 is a part having a constant thickness. The sticking end 330 is a portion where the thickness decreases as approaching the sticking end edge 3301.

貼り始め端部310の傾斜面340は、口金の開口部より吐出したゴムを貼り付ける前に、超音波カッター等の切断具を用いてゴムを斜めにカットすることで得ていた。具体的には、回転支持体200に貼り付けられるゴム底面に対して角度θ1をなすように、切断具を用いて直線的にカットする。このカットは、切断具の機構上、直線的なカットに限られる。また、角度θ1は90度未満であるが、30度未満にすることが困難であった。ゆえに、超音波カッター等の切断具を用いて傾斜面340を形成した場合、傾斜面340の面積が小さくなる。   The inclined surface 340 of the sticking start end 310 was obtained by cutting the rubber obliquely using a cutting tool such as an ultrasonic cutter before sticking the rubber discharged from the opening of the die. Specifically, it is cut linearly using a cutting tool so as to form an angle θ1 with respect to the rubber bottom surface attached to the rotary support 200. This cut is limited to a straight cut due to the mechanism of the cutting tool. Although the angle θ1 is less than 90 degrees, it is difficult to make the angle less than 30 degrees. Therefore, when the inclined surface 340 is formed using a cutting tool such as an ultrasonic cutter, the area of the inclined surface 340 is reduced.

ところで、貼り始め端部310の傾斜面340の面積が小さいと、貼り終わり端部330との接合面の面積が小さくなるため、引張強度が確保できないという問題がある。また、接合面の面積の小さな接合部350に外力が加わると、接合部350の一部分に局所的な応力集中が発生し、当該一部分が損傷しやすいという問題がある。   By the way, if the area of the inclined surface 340 of the bonding start end 310 is small, the area of the bonding surface with the bonding end end 330 is small, and there is a problem that the tensile strength cannot be secured. In addition, when an external force is applied to the joint 350 having a small area of the joint surface, a local stress concentration occurs in a part of the joint 350, and there is a problem that the part is easily damaged.

特開2018−047561号公報JP 2018-047561 A 特開2013−220569号公報JP 2013-220569 A

本発明は、上述の問題点に鑑みて案出されたものであり、タイヤ構成部材として使用される環状のゴム部材に関して、接合部の引張強度を十分に確保するとともに、外力が加わった際の局所的な応力集中を抑えられるよう、接合面の接合面積を大きくすることを目的とする。   The present invention has been devised in view of the above-described problems, and with respect to an annular rubber member used as a tire constituent member, while ensuring a sufficient tensile strength at a joint, when an external force is applied. It is an object to increase the bonding area of the bonding surface so that local stress concentration can be suppressed.

本発明のゴム部材は、タイヤ構成部材として使用される環状のゴム部材であって、
厚み方向一方側に配置された貼り始め端部と厚み方向他方側に配置された貼り終わり端部とを互いに積層してなる接合部と、前記貼り始め端部と前記貼り終わり端部との間で周方向に一定の厚みで延びる定常部とを有し、
前記貼り始め端部は、貼り始め端縁と第1の境界との間に形成された傾斜面を有し、前記第1の境界は、前記ゴム部材の厚み方向他方側における前記貼り始め端部と前記定常部との境界であり、
前記貼り始め端縁を起点とした周方向における単位長さ当たりの前記貼り始め端部の厚みの増加量が不定値をとるように前記傾斜面が湾曲している。
かかる構成により、貼り始め端部の傾斜面の面積を大きくすることができ、斯くして、接合面の接合面積を大きくすることを可能にする。
The rubber member of the present invention is an annular rubber member used as a tire constituent member,
A bonding portion formed by laminating a bonding start end disposed on one side in the thickness direction and a bonding end end disposed on the other side in the thickness direction, between the bonding start end and the bonding end end; A stationary portion extending in the circumferential direction at a constant thickness,
The bonding start end has an inclined surface formed between a bonding start edge and a first boundary, and the first boundary is the bonding start end on the other side in the thickness direction of the rubber member. And the boundary between the stationary part and
The inclined surface is curved such that an increase in the thickness of the bonding start end per unit length in the circumferential direction starting from the bonding start edge is an indefinite value.
With this configuration, it is possible to increase the area of the inclined surface at the end portion where the bonding is started, and thus it is possible to increase the bonding area of the bonding surface.

前記ゴム部材の、前記傾斜面は、前記貼り始め端縁を起点とした周方向における単位長さ当たりの前記貼り始め端部の厚みの増加量が一定値をとる仮想面に対して、厚み方向における厚みギャップを有し、
前記貼り始め端部における前記厚みギャップの最大値は、前記定常部の厚みの10%以上であるとよい。
かかる構成により、貼り始め端部の傾斜面の面積をより大きくすることができ、斯くして、接合面の接合面積をより大きくすることを可能にする。
The inclined surface of the rubber member has a thickness direction with respect to an imaginary surface in which the amount of increase in the thickness of the bonding start end per unit length in the circumferential direction starting from the bonding start edge is a constant value. With a thickness gap of
It is preferable that the maximum value of the thickness gap at the bonding start end is 10% or more of the thickness of the stationary part.
With this configuration, it is possible to increase the area of the inclined surface at the end portion where the bonding starts, and thus it is possible to increase the bonding area of the bonding surface.

前記貼り始め端縁と第2の境界との周方向に沿う間隔が10mm以上であり、前記第2の境界は、前記ゴム部材の厚み方向一方側における前記貼り始め端部と前記定常部の境界であるとよい。
かかる構成により、貼り始め端部の傾斜面の面積をより大きくすることができ、斯くして、接合面の接合面積をより大きくすることを可能にする。
An interval along the circumferential direction between the bonding start edge and the second boundary is 10 mm or more, and the second boundary is a boundary between the bonding start end and the stationary portion on one side in the thickness direction of the rubber member. It is good.
With this configuration, it is possible to increase the area of the inclined surface at the end portion where the bonding starts, and thus it is possible to increase the bonding area of the bonding surface.

タイヤは、前記ゴム部材をインナーライナーとして含んでもよい。   The tire may include the rubber member as an inner liner.

前記ゴム部材を、押出装置を使用して製造する方法であって、
前記押出装置は、押出機、ギアポンプ、口金及び回転支持体を備え、
前記押出機は、ゴム材料を混錬して前記ギアポンプ側に送り出すスクリューを備え、
前記スクリューと前記ギアポンプを動作させて前記口金からゴムを吐出させつつ、前記回転支持体を回転させるとともに、前記口金を前記回転支持体から離間させて、前記貼り始め端部を形成し、
前記スクリューと前記ギアポンプを動作させて前記口金からゴムを吐出させつつ、前記回転支持体を回転させて、前記定常部及び前記貼り終わり端部を形成し、
前記貼り終わり端部を形成するとき、前記接合部の厚みが一定となるように、前記貼り始め端部の前記厚みに応じて前記ギアポンプと前記スクリューを動作させるとよい。
A method for producing the rubber member using an extrusion device,
The extrusion device includes an extruder, a gear pump, a mouthpiece, and a rotating support,
The extruder includes a screw that kneads a rubber material and sends the mixture to the gear pump side,
While operating the screw and the gear pump to discharge the rubber from the die, while rotating the rotary support, the die is separated from the rotary support to form the sticking start end,
While operating the screw and the gear pump to discharge the rubber from the die, the rotating support is rotated to form the stationary part and the end-of-sticking end,
When forming the bonding end, the gear pump and the screw may be operated in accordance with the thickness of the bonding start end so that the thickness of the bonding portion is constant.

前記貼り終わり端部を形成するとき、
(a)前記スクリューの動作を、前記ギアポンプの動作に対して遅延させること、
(b)前記ギアポンプの回転加速度を二段階以上に分けて設定し、前記ギアポンプを動作させること、
上記(a)及び(b)のどちらか一方又は両方を行ってもよい。
前記貼り始め端部を形成するとき、
(c)前記スクリューの動作を、前記ギアポンプの動作に対して遅延させること、
(d)前記ギアポンプの回転加速度を二段階以上に分けて設定し、前記ギアポンプを動作させること、
上記(c)及び(d)のどちらか一方又は両方を行ってもよい。
When forming the pasting end,
(A) delaying the operation of the screw with respect to the operation of the gear pump;
(B) setting the rotational acceleration of the gear pump in two or more stages and operating the gear pump;
Either or both of the above (a) and (b) may be performed.
When forming the pasting start end,
(C) delaying the operation of the screw with respect to the operation of the gear pump;
(D) setting the rotational acceleration of the gear pump in two or more stages and operating the gear pump;
Either or both of the above (c) and (d) may be performed.

押出装置の一例を説明する図Diagram illustrating an example of an extrusion device 環状ゴム部材の接合部付近の側面図Side view near the joint of the annular rubber member 各ステップにおける、押出装置構成部材の動作内容を示す図Diagram showing the operation of the extrusion device components in each step 各ステップにおける、押出装置構成部材の位置及び動作の様子を示す図The figure which shows the state of the position and operation | movement of the extrusion apparatus component in each step. 各ステップにおける、押出装置構成部材の位置及び動作の様子を示す図The figure which shows the state of the position and operation | movement of the extrusion apparatus component in each step. ギアポンプの回転数とギアポンプの入口側の圧力との関係を示したグラフGraph showing the relationship between the rotation speed of the gear pump and the pressure on the inlet side of the gear pump 押出装置の他の例を説明する図Diagram for explaining another example of the extrusion device 従来の環状ゴム部材の接合部付近の側面図Side view near the joint of a conventional annular rubber member

図1を参照して、タイヤ構成部材として使用される環状ゴム部材の押出装置の一例を説明する。図1(a)は、ゴム30を押出す押出装置4を模式的に示した斜視図である。押出装置4は、ゴムの押出機1と、ギアポンプ10と、金型13と、口金11と、回転支持体20とを有する。ギアポンプ10は、押出機1の押出方向先端側に接続されている。口金11は、ギアポンプ10の先端側に接続された金型13の先端側に接続され、ゴムを吐出する。回転支持体20には、吐出したゴム30が貼り付けられる。回転支持体20は、本実施形態では、回転ドラム形状である。押出装置4は、回転支持体20を回転させながらゴムを口金11から吐出させることで、ゴム30を回転支持体20の表面に貼り付けて成型していく。最初に貼り付けたゴム30の先端部分は貼り始め端部31であり、詳細は後述する。貼り始め端部31を成型した後は、周方向に一定の厚みで延びる定常部を成型し、回転支持体が一周すると、貼り始め端部31に貼り終わり端部を積層し互いに接合するように形成する。その後、回転支持体20を縮径し、形成した環状ゴム部材を回転支持体20から取り外す。斯くして、環状ゴム部材は、貼り始め端部31に貼り終わり端部を積層し、互いに接合してなる接合部と、前記貼り始め端部と前記貼り終わり端部との間で周方向に一定の厚みで延びる定常部とを有する。   With reference to FIG. 1, an example of an apparatus for extruding an annular rubber member used as a tire component will be described. FIG. 1A is a perspective view schematically showing an extruder 4 for extruding a rubber 30. The extruder 4 includes a rubber extruder 1, a gear pump 10, a mold 13, a base 11, and a rotary support 20. The gear pump 10 is connected to the end of the extruder 1 in the extrusion direction. The base 11 is connected to a tip side of a mold 13 connected to a tip side of the gear pump 10 and discharges rubber. The discharged rubber 30 is attached to the rotating support 20. The rotary support 20 is in the form of a rotary drum in the present embodiment. The extruder 4 sticks the rubber 30 to the surface of the rotary support 20 and forms the rubber by discharging the rubber from the base 11 while rotating the rotary support 20. The tip portion of the rubber 30 attached first is the attachment start end portion 31, which will be described later in detail. After forming the sticking start end 31, a stationary part extending with a constant thickness in the circumferential direction is formed. Form. Thereafter, the diameter of the rotary support 20 is reduced, and the formed annular rubber member is removed from the rotary support 20. Thus, the annular rubber member is laminated in the circumferential direction between the bonding start end and the bonding end formed by laminating the bonding end to the bonding start end 31 and the bonding start and the bonding end. And a stationary portion extending at a constant thickness.

口金11の開口部におけるy方向の長さは、ゴムの吐出幅を決定する。ゴムの吐出幅が大きくなるとシート状のゴムが成型される。ゴムの吐出幅が小さくなると帯状のゴムが成型され、ゴムの吐出幅の大小にかかわらず、貼り始め端部31と貼り終わり端部を接合した後には環状ゴムが形成される。   The length in the y direction at the opening of the base 11 determines the discharge width of the rubber. When the discharge width of the rubber becomes large, a sheet-like rubber is molded. When the discharge width of the rubber becomes small, a belt-like rubber is molded, and regardless of the size of the discharge width of the rubber, an annular rubber is formed after joining the bonding start end 31 and the bonding end end.

図1(b)は、押出装置4を構成する、押出機1、ギアポンプ10、口金11、金型13、前後駆動部14、回転支持体20、及び各駆動制御部が示されている。押出機1は、円筒形のバレル1aと、バレル1aの供給口に接続されたホッパー1bと、ゴム材料を混練してギアポンプ10側に送り出すスクリュー1cと、スクリュー1cを回転駆動させるスクリュー用駆動部1dを備えている。スクリュー用駆動部1dは、スクリュー用駆動制御部12cによって制御される。押出機1は、前後駆動部14により、押出機1の位置を回転支持体20に対して接近させたり離間させたり前後に駆動調整できる。前後駆動部14は、前後駆動制御部12bによって制御される。ただし、これに限定されず、回転支持体20に前後駆動部とその制御部を設け、押出機1に対し、回転支持体20を接近させたり離間させたり前後に駆動調整してもよい。
ギアポンプ10は、一対のギア10aを有しており、口金11に向けてゴムを送り出す機能を有する。ギア10aはそれぞれギア用駆動部10bによって回転駆動され、ゴムを押し出す力は、ギア用駆動制御部12aによるギアの回転制御により決定される。図1(b)において、一対のギア10aは図1のx軸方向に配置しているが、これに限定されず、例えばy軸方向(ギア10aの回転軸が図1のx軸と平行になる方向)に配置してもよい。
回転支持体20は、回転支持体用駆動部20bにより回転させる。回転支持体用駆動部20bは、回転支持体用駆動制御部12dにより制御される。
FIG. 1B shows the extruder 1, the gear pump 10, the die 11, the mold 13, the front-rear drive unit 14, the rotary support 20, and each drive control unit that constitute the extruder 4. The extruder 1 includes a cylindrical barrel 1a, a hopper 1b connected to a supply port of the barrel 1a, a screw 1c for kneading a rubber material and sending it to the gear pump 10 side, and a screw driving unit for rotating the screw 1c. 1d. The screw drive unit 1d is controlled by the screw drive control unit 12c. The extruder 1 can adjust the position of the extruder 1 closer to or away from the rotary support 20 by the front-rear drive unit 14 and adjust the drive back and forth. The front-rear drive unit 14 is controlled by the front-rear drive control unit 12b. However, the present invention is not limited to this. The rotary support 20 may be provided with a front-rear drive unit and its control unit, and the rotary support 20 may be moved closer to or away from the extruder 1 to adjust the drive back and forth.
The gear pump 10 has a pair of gears 10 a and has a function of sending out rubber toward the base 11. Each of the gears 10a is rotationally driven by a gear driving unit 10b, and the force for pushing out the rubber is determined by the gear rotation control by the gear driving control unit 12a. In FIG. 1B, the pair of gears 10a is arranged in the x-axis direction in FIG. 1, but is not limited to this. For example, the gear 10a is rotated in a direction parallel to the x-axis in FIG. Direction).
The rotary support 20 is rotated by the rotary support drive unit 20b. The rotary support driving unit 20b is controlled by the rotary support drive control unit 12d.

図2には、押出装置4により形成した環状のゴム部材3における接合部35付近の側面図を示している。貼り始め端部31は、最初に回転支持体20に貼り付けた部分であり、定常部32の厚みt1よりも薄い部分である。定常部32は、貼り始め端部31を成型した後に成型される、周方向に厚みt1で延びる部分である。貼り終わり端部33は、定常部32を成型した後に、貼り始め端部31に積層して成型されるゴムの貼り終わり部分であり、定常部の厚みt1よりも薄い部分である。   FIG. 2 is a side view of the annular rubber member 3 formed by the extruder 4 near the joint 35. The sticking start end portion 31 is a portion that is first stuck to the rotating support 20 and is a portion that is thinner than the thickness t1 of the stationary portion 32. The stationary part 32 is a part that is molded after molding the sticking start end part 31 and that extends in the circumferential direction with a thickness t1. The sticking end 33 is a sticking end of the rubber that is formed by laminating the sticking end 31 after molding the stationary part 32, and is a part thinner than the thickness t1 of the sticking part.

環状のゴム部材3は、厚み方向一方側に配置された貼り始め端部31と厚み方向他方側に配置された貼り終わり端部33とを互いに積層してなる接合部35と、貼り始め端部31と貼り終わり端部33との間で周方向に厚みt1で延びる定常部32とを有する。図2のようにドラム状の回転支持体20を成型体に用いて形成したゴム部材3の場合、上記厚み方向一方側はゴム部材の内周側に位置し、上記厚み方向他方側はゴム部材の外周側に位置する。   The annular rubber member 3 includes a bonding portion 35 formed by laminating a bonding start end 31 disposed on one side in the thickness direction and a bonding end end 33 disposed on the other side in the thickness direction, and a bonding start end. There is a stationary portion 32 extending at a thickness t <b> 1 in the circumferential direction between the end portion 31 and the end portion 33. As shown in FIG. 2, in the case of a rubber member 3 formed by using a drum-shaped rotary support 20 as a molded body, one side in the thickness direction is located on the inner peripheral side of the rubber member, and the other side in the thickness direction is a rubber member. Is located on the outer peripheral side.

ゴム部材3は、貼り始め端縁311、貼り終わり端縁331、第1の境界312、第2の境界313、第3の境界332、及び第4の境界333を有する。第1の境界312は、ゴム部材3の外周側における貼り始め端部31と定常部32との境界である。第2の境界313は、ゴム部材3の内周側における貼り始め端部31と定常部32との境界である。第3の境界332は、ゴム部材3の外周側における貼り終わり端部33と定常部32の境界である。第4の境界333は、ゴム部材3の内周側における、貼り終わり端部33と定常部32の境界である。貼り始め端縁311と第4の境界333は略一致しており、貼り終わり端縁331と第1の境界312は略一致している。貼り始め端縁311、貼り終わり端縁331、第1の境界312、第2の境界313、第3の境界332、及び第4の境界333は、いずれも、略y方向に延びている。貼り始め端縁311と第2の境界313との周方向における間隔は、回転支持体20の加速度、ゴムの吐出量の増減、離間する押出機1の距離・速度によって決定される回転支持体20の回転角R1によって決まる。   The rubber member 3 has a bonding start edge 311, a bonding end edge 331, a first boundary 312, a second boundary 313, a third boundary 332, and a fourth boundary 333. The first boundary 312 is a boundary between the sticking start end 31 and the steady portion 32 on the outer peripheral side of the rubber member 3. The second boundary 313 is a boundary between the sticking start end 31 and the steady portion 32 on the inner peripheral side of the rubber member 3. The third boundary 332 is a boundary between the end portion 33 at the outer peripheral side of the rubber member 3 and the stationary portion 32. The fourth boundary 333 is a boundary on the inner peripheral side of the rubber member 3 between the sticking end 33 and the steady portion 32. The sticking start edge 311 and the fourth boundary 333 substantially match, and the sticking end edge 331 and the first boundary 312 substantially match. The bonding start edge 311, the bonding end edge 331, the first boundary 312, the second boundary 313, the third boundary 332, and the fourth boundary 333 all extend substantially in the y direction. The circumferential distance between the sticking start edge 311 and the second boundary 313 is determined by the acceleration of the rotary support 20, the increase or decrease in the amount of rubber discharged, and the distance and speed of the extruder 1 separated from the rotary support 20. Is determined by the rotation angle R1.

貼り始め端部31は、貼り始め端縁311と第1の境界312との間に形成された傾斜面315を有する。貼り終わり端部33は、貼り終わり端縁331と第4の境界333との間に形成された傾斜面335を有する。貼り終わり端部33の傾斜面335が、貼り始め端部31の傾斜面315と接するように互いに積層されて、接合部35を形成する。
貼り始め端部31の傾斜面315について、貼り始め端縁311を起点とした周方向における単位長さ当たりの貼り始め端部31の厚みが増加するように、傾斜面315が湾曲している。貼り終わり端部33の傾斜面335について、第3の境界332を起点とした周方向における単位長さ当たりの貼り終わり端部33の厚みが減少するように、傾斜面335が湾曲している。
The bonding start end 31 has an inclined surface 315 formed between the bonding start edge 311 and the first boundary 312. The sticking end 33 has an inclined surface 335 formed between the sticking end edge 331 and the fourth boundary 333. The bonding surface 35 is formed by laminating the inclined surfaces 335 of the bonding end portions 33 so as to be in contact with the inclined surfaces 315 of the bonding start end portions 31.
Regarding the inclined surface 315 of the sticking start end 31, the inclined surface 315 is curved so that the thickness of the sticking start end 31 per unit length in the circumferential direction starting from the sticking start edge 311 increases. The inclined surface 335 of the inclined end surface 33 is curved so that the thickness of the end end 33 per unit length in the circumferential direction starting from the third boundary 332 is reduced.

図2には、貼り始め端縁311から第1の境界312へ向かって延びる面として、傾斜面315と異なる仮想面39が示されている。当実施形態における仮想面39について、貼り始め端縁311を起点とした周方向における単位長さ当たりの貼り始め端部31の厚みが増加するように、仮想面39が湾曲している。   FIG. 2 shows a virtual surface 39 different from the inclined surface 315 as a surface extending from the bonding start edge 311 toward the first boundary 312. With respect to the virtual surface 39 in this embodiment, the virtual surface 39 is curved so that the thickness of the bonding start end 31 per unit length in the circumferential direction starting from the bonding start edge 311 increases.

仮想面39と傾斜面315との違いについて説明する。仮想面39は、貼り始め端縁311を起点とする周方向における単位長さ当たりの厚みの増加量が一定値をとる面である。図2において、貼り始め端部31の底面314(傾斜面315の反対側の面)は、ドラム状の回転支持体20の周方向に沿うように曲面を構成しているが、仮に、底面314が平面を構成する場合、仮想面39は、貼り始め端縁311と第1の境界312とを含む平面として表される面であり、貼り始め端部の傾斜面が平面を有する点においてゴムの直線的な斜めカットにより生じる面と同じ面であるといえる。   The difference between the virtual surface 39 and the inclined surface 315 will be described. The virtual surface 39 is a surface where the amount of increase in thickness per unit length in the circumferential direction starting from the bonding start edge 311 has a constant value. In FIG. 2, the bottom surface 314 (the surface on the opposite side of the inclined surface 315) of the sticking start end 31 forms a curved surface along the circumferential direction of the drum-shaped rotary support 20. Constitutes a plane, the virtual surface 39 is a surface represented as a plane including the bonding start edge 311 and the first boundary 312, and is formed of rubber at a point where the inclined surface of the bonding start end has a flat surface. It can be said that the surface is the same as the surface generated by the linear oblique cut.

他方、傾斜面315の場合、貼り始め端縁311を起点とする周方向における単位長さ当たりの厚みの増加量が不定値をとるように、傾斜面315が湾曲している。貼り始め端縁311を起点とする周方向における単位長さ当たりの厚みの増加量が不定値をとるということは、貼り始め端縁311を起点とする周方向における単位長さ当たりの厚みの増加量が一定ではなく、仮想面39との間にゴム部材3の厚み方向のギャップを生じることを意味する。ゴム部材3の厚み方向の仮想面39と傾斜面315との間隔を厚みギャップΔtとすると、傾斜面315は、仮想面39よりも厚みギャップΔt分だけ、貼り始め端部31の厚みが小さくなる方向(底面314に近づく方向)に湾曲している。   On the other hand, in the case of the inclined surface 315, the inclined surface 315 is curved such that the amount of increase in thickness per unit length in the circumferential direction starting from the bonding start edge 311 has an indefinite value. The fact that the amount of increase in thickness per unit length in the circumferential direction starting from the bonding start edge 311 has an indefinite value means that the thickness per unit length has increased in the circumferential direction starting from the bonding start edge 311. The amount is not constant, meaning that a gap in the thickness direction of the rubber member 3 is generated between the rubber member 3 and the virtual surface 39. Assuming that the gap between the virtual surface 39 and the inclined surface 315 in the thickness direction of the rubber member 3 is the thickness gap Δt, the thickness of the inclined surface 315 is smaller than that of the virtual surface 39 by the thickness gap Δt at the sticking start end 31. It is curved in the direction (direction approaching the bottom surface 314).

貼り始め端部31と貼り終わり端部33の接合面の面積を考える。まず、接合面は、上述のとおり、傾斜面315と傾斜面335とを互いに接合した面であるから、接合面の面積は、傾斜面315又は傾斜面335の面積と略一致する。そして、仮想面39は、貼り始め端縁311を起点とする周方向における単位長さ当たりの厚みの増加量が一定値となる面であり、傾斜面315は、前記貼り始め端縁を起点とする周方向における単位長さ当たりの厚みの増加量が不定値をとるように、仮想面39に対して厚みギャップΔt分湾曲している面であることを踏まえると、傾斜面315の面積は、仮想面39の面積よりも大きい。そうすると、貼り始め端部31と貼り終わり端部33の接合面の面積は、仮想面39の面積よりも大きくなる。   Consider the area of the joining surface between the sticking start end 31 and the sticking end end 33. First, as described above, since the joining surface is a surface where the inclined surface 315 and the inclined surface 335 are joined to each other, the area of the joining surface substantially matches the area of the inclined surface 315 or the inclined surface 335. The virtual surface 39 is a surface where the amount of increase in thickness per unit length in the circumferential direction starting from the bonding start edge 311 is a constant value, and the inclined surface 315 is defined with the bonding start edge as a starting point. Considering that the surface is curved by the thickness gap Δt with respect to the virtual surface 39 so that the amount of increase in thickness per unit length in the circumferential direction takes an indefinite value, the area of the inclined surface 315 is: It is larger than the area of the virtual surface 39. Then, the area of the bonding surface between the bonding start end 31 and the bonding end end 33 becomes larger than the area of the virtual surface 39.

ここで、仮想面39は、上述のとおり、従来の超音波カッター等の切断具を用いたときに生じる面と同じであるから、仮想面39に対して厚みギャップΔt分湾曲している接合面を有する接合部35は、従来の切断具を用いて形成された接合部に比べて、ゴムの引張強度を大きくすることができる。厚みギャップΔt分の湾曲は、厚みギャップΔt分だけ、貼り始め端部31の厚みが小さくなる方向(底面314に近づく方向)への湾曲の他、貼り始め端部31の厚みが大きくなる方向(傾斜面315に近づく方向)への湾曲でもよい。   Here, since the virtual surface 39 is the same as the surface generated when a cutting tool such as a conventional ultrasonic cutter is used as described above, the joining surface curved by the thickness gap Δt with respect to the virtual surface 39 is used. The joining portion 35 having the above-described structure can increase the tensile strength of rubber as compared with a joining portion formed using a conventional cutting tool. The curvature corresponding to the thickness gap Δt includes not only the direction in which the thickness of the bonding start end 31 decreases (the direction approaching the bottom surface 314) but also the direction in which the thickness of the bonding start end 31 increases (corresponding to the thickness gap Δt). It may be curved toward the inclined surface 315).

貼り始め端部31における厚みギャップΔtの大きさは主に周方向位置によって異なるが、貼り始め端部31における厚みギャップΔtの最大値は、定常部32におけるゴム部材3の厚みt1の10%以上であると好ましい。さらに、15%以上であるとより好ましく、20%以上であるとより好ましい。貼り始め端部31における厚みギャップΔtを大きくするほど、接合面積を大きくすることができる。   Although the size of the thickness gap Δt at the sticking start end 31 mainly differs depending on the circumferential position, the maximum value of the thickness gap Δt at the sticking start end 31 is 10% or more of the thickness t1 of the rubber member 3 in the stationary part 32. Is preferable. Further, it is more preferably at least 15%, more preferably at least 20%. The bonding area can be increased as the thickness gap Δt at the bonding start end 31 is increased.

貼り始め端縁311と第2の境界313との周方向に沿う間隔を大きくするほど、接合面積を大きくすることができる。ここで、「周方向に沿う間隔」とは、両者(貼り始め端縁311と第2の境界313)を周方向に沿って結んだ間隔であり、直線的に結んだ間隔(直線距離)ではない。貼り始め端縁311と第2の境界313との周方向に沿う間隔は、10mm以上であるとよい。さらに、50mm以上、100mm以上、150mm以上、200mm以上でもよい。間隔の上限は、環状のゴム部材の一周長さ未満であるとよい。   The larger the distance along the circumferential direction between the bonding start edge 311 and the second boundary 313, the larger the bonding area can be. Here, the “interval along the circumferential direction” is an interval connecting both (the bonding start edge 311 and the second boundary 313) along the circumferential direction. Absent. The interval along the circumferential direction between the bonding start edge 311 and the second boundary 313 is preferably 10 mm or more. Further, it may be 50 mm or more, 100 mm or more, 150 mm or more, 200 mm or more. The upper limit of the interval is preferably less than one circumference of the annular rubber member.

貼り始め端縁311を起点とする周方向における単位長さ当たりの厚みの増加量が不定値をとる傾斜面315を有するゴム部材を、押出装置4を使用して製造する方法を説明する。図3は、ゴム部材形成工程の各ステップにおける、押出装置構成部材の動作内容を示しており、図4及び図5は、ゴム部材形成工程の各ステップにおける、押出装置構成部材の位置及び動作の様子を示している。   A method of manufacturing a rubber member having an inclined surface 315 having an indefinite value in the thickness per unit length in the circumferential direction starting from the bonding start edge 311 using the extruder 4 will be described. FIG. 3 shows the operation contents of the extrusion device constituent members in each step of the rubber member forming process, and FIGS. 4 and 5 show the positions and operations of the extrusion device constituent members in each step of the rubber member forming process. It shows the situation.

ステップS0は初期状態にあり、当該ステップにおける押出装置が図4(a)に示されている。押出機1を前後に駆動させる前後駆動部14(図4において不図示)は駆動しておらず、押出機1は回転支持体20から離間した位置(口金11の先端が原点位置Bとなる位置)に静止している。押出機1、ギアポンプ10、金型13及び口金11の内部は、ゴムが充填された状態にある。ギアポンプ10のギア用駆動部10bとスクリュー用駆動部1dは、それぞれ、回転停止状態にある。回転支持体20は、貼り始め端部31をこれから貼り付けようとする領域を口金11に対向させる位置まで回転移動させた後、回転停止している。   Step S0 is in the initial state, and the extruder in this step is shown in FIG. The front-rear drive unit 14 (not shown in FIG. 4) for driving the extruder 1 back and forth is not driven, and the extruder 1 is separated from the rotary support 20 (the position where the tip of the base 11 becomes the origin position B). ) Is stationary. The interiors of the extruder 1, the gear pump 10, the mold 13 and the base 11 are in a state of being filled with rubber. The gear drive unit 10b and the screw drive unit 1d of the gear pump 10 are each in a rotation stopped state. The rotation supporter 20 has stopped rotating after rotating the sticking start end 31 to a position where the region where the sticking start end 31 is to be stuck is opposed to the base 11.

ステップS1は成型準備ステップであり、当該ステップにおける押出装置が図4(b)に示されている。前後駆動部14を使用して押出機1を前進させる。ステップS1を詳説する。
前後駆動制御部12bが前後駆動部14を駆動させて、押出機1を−z方向に口金11の先端が回転支持体20に近接する近接位置Pまで移動させる。近接位置Pは、例えば、0.1mm以下であるとよい。ギア用駆動部10b、スクリュー用駆動部1d及び回転支持体20は、回転が停止したままである。
Step S1 is a molding preparation step, and the extrusion apparatus in this step is shown in FIG. 4 (b). The extruder 1 is advanced using the front-rear drive unit 14. Step S1 will be described in detail.
The front-rear drive control unit 12b drives the front-rear drive unit 14 to move the extruder 1 to the proximity position P where the tip of the base 11 is close to the rotary support 20 in the -z direction. The proximity position P may be, for example, 0.1 mm or less. The rotation of the gear drive unit 10b, the screw drive unit 1d, and the rotation support 20 is stopped.

ステップS2は押出開始ステップであり、当該ステップにおける押出装置が図4(c)に示されている。押出機1のスクリュー用駆動部1dと、ギアポンプ10のギア用駆動部10bの回転を開始し、口金11の先端からゴムを吐出させる。ステップS2を詳説する。
はじめに、スクリュー用駆動部1dの回転を開始させ、ギアポンプの入口10i側の圧力を十分に上昇させる。ギアポンプの入口10i側の圧力が十分に上昇した後に、ギア用駆動部10bの回転を開始させる。ギア用駆動部10bは、二つのギアの噛み合い部分がスクリュー1c側に進行するように回転させる。ギアポンプ入口10i側にあるゴムは、二つのギアとギアポンプ内壁とに挟まれた領域を通り、ギアポンプ出口10o側に向かう。ギア用駆動部10bの回転開始に先立ってスクリュー用駆動部1dを回転開始させる理由は、ギアポンプの入口10iにおけるゴムの圧力を高め、ギアの歯と歯の隙間にゴムを隙間なく充填させるためである。ギア用駆動部10bの回転を開始させるタイミングは、ギアポンプの入口10i付近のギアポンプ内壁に圧力センサを配置し、該圧力センサで検出されたゴムの圧力に基づいてもよい。また、ギアポンプの入口10i側の圧力は、スクリュー用駆動部1dの回転速度によって変更できる。ギアポンプ10の動作後は、ギアポンプ入口10i側にゴムを供給するため、ギアポンプ10の動作に連動してスクリュー1cを動作させる。
Step S2 is an extrusion start step, and the extrusion apparatus in this step is shown in FIG. The rotation of the screw drive 1d of the extruder 1 and the gear drive 10b of the gear pump 10 is started, and the rubber is discharged from the tip of the base 11. Step S2 will be described in detail.
First, the rotation of the screw driving section 1d is started, and the pressure on the inlet 10i side of the gear pump is sufficiently increased. After the pressure on the inlet 10i side of the gear pump is sufficiently increased, the rotation of the gear drive unit 10b is started. The gear drive unit 10b rotates the meshing portion of the two gears so as to advance toward the screw 1c. The rubber on the side of the gear pump inlet 10i passes through an area sandwiched between the two gears and the inner wall of the gear pump and heads toward the gear pump outlet 10o. The reason why the screw driving portion 1d is started to rotate before the gear driving portion 10b starts to rotate is to increase the pressure of the rubber at the inlet 10i of the gear pump and to fill the gap between the gear teeth with the rubber without any gap. is there. The timing for starting the rotation of the gear drive unit 10b may be based on a rubber pressure detected by the pressure sensor arranged on the inner wall of the gear pump near the inlet 10i of the gear pump. The pressure on the gear pump inlet 10i side can be changed by the rotation speed of the screw driving unit 1d. After the operation of the gear pump 10, the screw 1c is operated in conjunction with the operation of the gear pump 10 to supply the rubber to the gear pump inlet 10i.

ギアポンプ10を動作させると、ギアポンプの出口10o側の圧力が上昇する。そして、ギアポンプの出口10o側の圧力上昇が口金11付近のゴムに伝わると、口金11からゴムが吐出される。ゴムは粘弾性的性質を有するから、ギアポンプの出口10o側の圧力が上昇した後、直ちにゴムが吐出されるとは限らない。ゴムの粘弾性的性質や金型13の大きさ等にもよるが、ギア用駆動部10bの回転開始からゴムが口金11から吐出されるまで、数秒遅れることもある。   When the gear pump 10 is operated, the pressure on the outlet 10o side of the gear pump increases. When the pressure increase on the outlet 10o side of the gear pump is transmitted to the rubber near the base 11, the rubber is discharged from the base 11. Since rubber has a viscoelastic property, the rubber is not always discharged immediately after the pressure on the outlet 10o side of the gear pump increases. Depending on the viscoelastic properties of the rubber and the size of the mold 13, there may be a delay of several seconds from the start of rotation of the gear drive unit 10 b to the discharge of the rubber from the base 11.

ステップS3は貼り始め端部31の形成ステップであり、当該ステップにおける押出装置が図4(d)に示されている。ゴムを吐出させながら、回転支持体20の回転を開始させるとともに、押出機1を後退させる。ステップS3を詳説する。
口金11から吐出されたゴムは、口金11の開口部中央付近のゴムを最先端として丸みを帯びた状態で回転支持体20に押圧される。押圧されたゴムは、口金11の開口部中央付近のゴムから回転支持体20に貼り付けられていく。ゴムが貼り付いた後に、回転支持体用駆動制御部12dが、回転支持体20を回転開始させる。ここで、ゴムが十分に貼り付いたか否かの判断は、回転支持体20の成型面に歪みゲージ等の圧力センサを設け、制御部が、該圧力センサで検出された圧力に基づいて行ってもよく、ゴムが回転支持体20に貼り付く様子を撮像し、制御部が、撮像結果に基づいて行ってもよく、作業者が視覚を通じて行ってもよい。また、ギアポンプ10の動作開始から所定時間経過したことをもって、ゴムが回転支持体20に十分に貼り付いたと判断してもよい。回転支持体20を回転させる際は、加速度も制御される。
Step S3 is a step of forming the sticking start end 31, and the extruder in this step is shown in FIG. 4D. While the rubber is being discharged, the rotation of the rotary support 20 is started, and the extruder 1 is moved backward. Step S3 will be described in detail.
The rubber discharged from the base 11 is pressed against the rotating support 20 in a rounded state with the rubber near the center of the opening of the base 11 being the leading end. The pressed rubber is attached to the rotary support 20 from the rubber near the center of the opening of the base 11. After the rubber is adhered, the rotation support drive control unit 12d starts rotating the rotation support 20. Here, whether or not the rubber has sufficiently adhered is determined by providing a pressure sensor such as a strain gauge on the molding surface of the rotating support 20 and performing a control based on the pressure detected by the pressure sensor. Alternatively, an image of the state in which the rubber is stuck to the rotary support 20 may be taken, and the control unit may perform the operation based on the result of the imaging, or the operator may perform the operation visually. Alternatively, it may be determined that the rubber has sufficiently adhered to the rotary support 20 when a predetermined time has elapsed from the start of the operation of the gear pump 10. When rotating the rotary support 20, the acceleration is also controlled.

回転支持体20の回転を開始させると同時に、前後駆動制御部12bが前後駆動部14を駆動させて、押出機1を+z方向に定常部形成位置Tまで移動、すなわち、後退させる。ゴムを吐出させながら回転支持体20を回転させるとともに、押出機1を後退させることで、傾斜面315を有する貼り始め端部31を形成することができる。定常部形成位置Tは、口金11の先端が回転支持体20の表面から定常部32の厚みt1分だけ離間した位置である。定常部形成位置Tまで移動したら押出機1の移動を停止する。そして、押出機1の+z方向への移動時間の間に回転支持体20が回転する回転角R1が大きいほど、貼り始め端部の傾斜面が長くなって、接合面積が大きくなり好ましい。例えば、回転角R1を10度以上にしてもよく、20度以上にしてもよく、30度以上にしてもよい。   Simultaneously with the start of the rotation of the rotary support 20, the front-rear drive control unit 12b drives the front-rear drive unit 14 to move the extruder 1 in the + z direction to the stationary part forming position T, that is, to retreat. By rotating the rotary support body 20 while discharging the rubber, and by retracting the extruder 1, the sticking start end 31 having the inclined surface 315 can be formed. The stationary portion forming position T is a position where the tip of the base 11 is separated from the surface of the rotary support 20 by the thickness t1 of the stationary portion 32. When the extruder 1 is moved to the steady portion forming position T, the movement of the extruder 1 is stopped. The larger the rotation angle R1 at which the rotary support 20 rotates during the movement time of the extruder 1 in the + z direction, the longer the inclined surface of the end portion at which the extruder starts, and the larger the bonding area, which is preferable. For example, the rotation angle R1 may be 10 degrees or more, 20 degrees or more, or 30 degrees or more.

貼り始め端部31を形成するとき、回転支持体20の回転速度と押出機1の移動速度が変化する。これらの変化は、吐出されたゴムが存在可能な空間体積が経時的に変化することを意味する。吐出されたゴム量に対して存在可能な空間体積が小さすぎると、吐出されたゴムを回転支持体20が引取りきれず、ゴムが所望の貼り付け位置からはみ出してしまう。逆に、吐出されたゴム量に対して存在可能な空間体積が大きすぎると、ゴムが不足して、所望の厚みを形成できない。所望の傾斜面315を有する貼り始め端部31を形成するには、回転支持体20の回転速度、押出機1の移動速度及びゴムの吐出量を精密に制御することが求められる。   When the sticking start end 31 is formed, the rotation speed of the rotary support 20 and the moving speed of the extruder 1 change. These changes mean that the volume of space in which the discharged rubber can exist can change over time. If the volume of the space that can exist with respect to the amount of the discharged rubber is too small, the discharged rubber cannot be completely taken off by the rotating support 20, and the rubber protrudes from a desired attaching position. Conversely, if the space volume that can exist with respect to the amount of the discharged rubber is too large, the rubber is insufficient and a desired thickness cannot be formed. In order to form the bonding start end 31 having the desired inclined surface 315, it is required to precisely control the rotation speed of the rotary support 20, the moving speed of the extruder 1, and the amount of rubber discharged.

貼り始め端部31の傾斜面315は、貼り始め端縁311を起点とし周方向における単位長さ当たりの厚みの増加量が一定値をとる仮想面39よりも、厚みギャップΔtだけ厚みを小さくしなければならない。このような複雑な形状を有する傾斜面315を製造するためのゴムの吐出量の制御には、主に、以下の二つの方法を使用するとよい。   The inclined surface 315 of the sticking start end 31 has a thickness smaller by the thickness gap Δt than the imaginary surface 39 in which the amount of increase in the thickness per unit length in the circumferential direction has a constant value starting from the sticking start edge 311. There must be. The following two methods may be mainly used for controlling the rubber discharge amount for manufacturing the inclined surface 315 having such a complicated shape.

第1の方法は、スクリュー1cの動作をギアポンプ10の動作に連動させるとき、スクリュー1cの動作制御に、ギアポンプの入口10i側圧力に基づくフィードバック制御を利用するものである。
図6は、ギアポンプ10の回転数とギアポンプ入口10i側の圧力の関係を示したグラフである。ギアポンプ入口10i側の圧力は、ギアポンプ入口10iに圧力センサを設けることで検出できる。横軸は時間、縦軸は回転数と圧力を表す。グラフ中、実線は、ギアポンプ入口10i側の圧力の時間変化を表し、破線は、ギアポンプ10の回転数を表す。ギアポンプ10の回転数の時間変化について説明する。上述したように、ゴムの粘弾性的性質により、ギアポンプ10の回転開始と実際のゴムの吐出開始との間にはタイムラグを生じるため、精確には一致しないが、ギアポンプ10の回転を加速させる領域は、概ね、押出開始ステップS2と貼り始め端部31の形成ステップS3に対応する。ギアポンプ10の回転数一定領域は、概ね、定常部32の形成ステップS4に対応し、ギアポンプ10の回転を減速させる領域は、概ね、貼り終わり端部33の形成ステップS5である。
In the first method, when the operation of the screw 1c is linked to the operation of the gear pump 10, the operation control of the screw 1c uses feedback control based on the pressure 10i side of the gear pump at the inlet 10i.
FIG. 6 is a graph showing the relationship between the rotation speed of the gear pump 10 and the pressure on the gear pump inlet 10i side. The pressure on the gear pump inlet 10i side can be detected by providing a pressure sensor at the gear pump inlet 10i. The horizontal axis represents time, and the vertical axis represents rotation speed and pressure. In the graph, the solid line represents the time change of the pressure at the gear pump inlet 10i side, and the broken line represents the rotation speed of the gear pump 10. The change over time of the rotation speed of the gear pump 10 will be described. As described above, a time lag occurs between the start of rotation of the gear pump 10 and the start of actual discharge of the rubber due to the viscoelastic properties of rubber. Generally correspond to the extrusion start step S2 and the step S3 of forming the sticking start end 31. The region where the number of rotations of the gear pump 10 is constant generally corresponds to the forming step S4 of the stationary portion 32, and the region where the rotation of the gear pump 10 is reduced is generally the forming step S5 of the end portion 33 where the sticking ends.

ギアポンプ入口10i側の圧力の時間変化について説明する。ギアポンプ10が回転を始めると、ギアポンプ入口10i側のゴムの量が減って、ギアポンプの入口10i側圧力は低下する。ギアポンプ入口10i側圧力が低下すると、スクリュー1cの回転を加速させて、ギアポンプ入口10i側の圧力を回復させるというフィードバック制御を行う。ここで、図6のグラフに示されているように、このようなフィードバック制御では、ギアポンプ10の動作(具体的には回転開始タイミング及び回転加速度)に対して、スクリュー1cの動作(具体的には回転開始タイミング及び回転加速度)が遅延し、ギアポンプ入口10i側のゴムの量が低下する。その結果、ギアポンプ入口10i側圧力が一時的に低下する。その後、ギアポンプ入口10i側のゴムが口金11から吐出されるとき、ゴム吐出量が一時的に低下することになる。   The time change of the pressure on the gear pump inlet 10i side will be described. When the gear pump 10 starts rotating, the amount of rubber at the gear pump inlet 10i side decreases, and the pressure at the gear pump inlet 10i side decreases. When the pressure at the gear pump inlet 10i decreases, feedback control is performed to accelerate the rotation of the screw 1c and recover the pressure at the gear pump inlet 10i. Here, as shown in the graph of FIG. 6, in such feedback control, the operation of the screw 1c (specifically, the operation of the gear pump 10 (specifically, the rotation start timing and the rotational acceleration)) is compared with the operation of the gear pump 10. (The rotation start timing and the rotation acceleration) are delayed, and the amount of rubber at the gear pump inlet 10i side decreases. As a result, the pressure on the gear pump inlet 10i side temporarily decreases. Thereafter, when the rubber at the gear pump inlet 10i side is discharged from the base 11, the rubber discharge amount temporarily decreases.

このゴム吐出量の低下領域を貼り始め端部31の傾斜面315の形成に対応させると、仮想面39よりも厚みギャップΔt分だけ厚みが小さくなるように湾曲した傾斜面315を形成できる。   If this area where the rubber discharge amount is reduced corresponds to the formation of the inclined surface 315 of the end portion 31 at the start of sticking, it is possible to form the inclined surface 315 curved so that the thickness becomes smaller than the virtual surface 39 by the thickness gap Δt.

以上のように、スクリュー1cの動作制御に、ギアポンプの入口10i側圧力に基づくフィードバック制御を利用することにより、スクリュー1cの動作を、ギアポンプ10の動作に対して遅延させる。この遅延を利用し、貼り始め端部31において、貼り始め端縁311を起点とする周方向における単位長さ当たりの厚みの増加量が一定値をとる仮想面39よりも、厚みギャップΔtだけ厚みが小さくなる傾斜面315を形成することができる。
また、ギアポンプ10の回転加速に対するスクリュー1cの回転加速の遅延時間が大きくなるように意図的に調節することで厚みギャップΔtを大きくしてもよく、ギアポンプ10の回転加速に対するスクリュー1cの回転加速の遅延時間が小さくなるよう意図的に調節することで、厚みギャップΔtを小さくしてもよい。
As described above, the operation of the screw 1c is delayed from the operation of the gear pump 10 by utilizing the feedback control based on the pressure on the inlet 10i side of the gear pump for the operation control of the screw 1c. Utilizing this delay, the thickness at the bonding start end 31 is larger by the thickness gap Δt than the imaginary surface 39 where the amount of increase in thickness per unit length in the circumferential direction starting from the bonding start edge 311 has a constant value. Can be formed.
In addition, the thickness gap Δt may be increased by intentionally adjusting the delay time of the rotation acceleration of the screw 1c with respect to the rotation acceleration of the gear pump 10 to increase the rotation acceleration of the screw 1c with respect to the rotation acceleration of the gear pump 10. By intentionally adjusting the delay time to be small, the thickness gap Δt may be reduced.

第2の方法を説明する。貼り始め端部31を形成するとき、ギアポンプ10の回転加速度を二段階以上に分けて設定し、動作させる。例えば、貼り始め端部31形成の前半において、一段階目としてギアポンプの回転加速度を小さく設定し、貼り始め端部31形成の後半において、二段階目としてギアポンプの回転加速度を大きく設定すると、仮想面39よりも、厚みギャップΔtだけ厚みが小さくなる傾斜面315を得ることができる。逆に、貼り始め端部31形成の前半において、一段階目としてギアポンプの回転加速度を大きく設定し、貼り始め端部31形成の後半において、二段階目としてギアポンプの回転加速度を小さく設定すると、仮想面39よりも、厚みギャップΔtだけ厚みが大きくなる傾斜面315を得ることができる。制御段階は、二段階、三段階、四段階、・・・と段階を増やすほど、所望の厚みギャップΔtを有する傾斜面315を形成しやすくなる。無限段階に設定してもよい。また、上記第1の方法と上記第2の方法とを組み合わせて、所望の厚みギャップΔtを有する傾斜面315を形成してもよい。   The second method will be described. When the sticking start end 31 is formed, the rotational acceleration of the gear pump 10 is set and operated in two or more stages. For example, when the rotational acceleration of the gear pump is set to be small as the first stage in the first half of the formation of the sticking start end 31, and the rotational acceleration of the gear pump is set to be large as the second stage in the second half of the formation of the sticking start end 31, It is possible to obtain an inclined surface 315 whose thickness is smaller than that of 39 by the thickness gap Δt. Conversely, if the rotational acceleration of the gear pump is set to a large value in the first half of the formation of the sticking start end 31 and the rotational acceleration of the gear pump is set to a small value in the second half of the formation of the sticking end 31 in the second stage, An inclined surface 315 having a thickness larger than the surface 39 by the thickness gap Δt can be obtained. As the number of control steps increases to two, three, four,..., It becomes easier to form the inclined surface 315 having a desired thickness gap Δt. It may be set to an infinite stage. Further, the inclined surface 315 having a desired thickness gap Δt may be formed by combining the first method and the second method.

ステップS4は定常部32の形成ステップであり、当該ステップにおける押出装置が図5(e)に示されている。定常部32では、口金11の先端が定常部形成位置Tを維持するように押出機1の前後位置を保ち、ギアポンプ10と回転支持体20をそれぞれ一定速度で回転させる。ゴムの吐出量も一定である。定常部32の形成開始時点から回転支持体20が(360−R1)度回転した時点で定常部32の形成を終了する。   Step S4 is a step of forming the stationary section 32, and the extruding device in this step is shown in FIG. In the stationary section 32, the extruder 1 is kept at the front and rear positions so that the tip of the base 11 maintains the stationary section forming position T, and the gear pump 10 and the rotary support 20 are rotated at a constant speed. The amount of rubber discharged is also constant. The formation of the stationary part 32 ends when the rotating support 20 has rotated (360-R1) degrees from the start of the formation of the stationary part 32.

ステップS5は貼り終わり端部33の形成ステップであり、当該ステップにおける押出装置が図5(f)に示されている。回転支持体20が360度回転した時点で、ギアポンプ10と押出機1のスクリュー1cの減速を開始させる。ステップS5を詳説する。
回転支持体20が360度回転し、貼り始め端縁311が口金11の−z方向に位置したとき、ギアポンプ10のギア用駆動部10bの減速を開始させる。回転支持体20は回転を続ける。ただし、回転支持体20の回転数は維持しても、減速させてもよい。貼り終わり終端331が口金11に接したとき、ギアポンプ10のギア用駆動部10bの回転は停止しており、吐出が終了となる。貼り終わり端部33は湾曲した傾斜面335を有し、第3の境界332を起点として周方向に沿って貼り終わり端縁331へ向かうにしたがい、厚みが減少するように傾斜面335が湾曲している。傾斜面335が貼り始め端部31の傾斜面315に重なるように、貼り終わり端部33を貼り始め端部31上に積層し、貼り始め端部31と貼り終わり端部33とを接合する。
Step S5 is a step of forming the end-of-sticking end 33, and the extruding device in this step is shown in FIG. 5 (f). When the rotary support 20 rotates 360 degrees, the gear pump 10 and the screw 1c of the extruder 1 start reducing the speed. Step S5 will be described in detail.
When the rotation support 20 rotates 360 degrees and the sticking start edge 311 is positioned in the −z direction of the base 11, the deceleration of the gear drive unit 10 b of the gear pump 10 is started. The rotation support 20 continues to rotate. However, the rotation speed of the rotary support 20 may be maintained or decelerated. When the sticking end 331 contacts the base 11, the rotation of the gear drive unit 10b of the gear pump 10 is stopped, and the discharge ends. The sticking end 33 has a curved inclined surface 335, and the inclined surface 335 is curved so that the thickness decreases as the paste end edge 331 is moved from the third boundary 332 as a starting point along the circumferential direction to the sticking end edge 331. ing. The sticking end 33 is laminated on the sticking start end 31 such that the inclined surface 335 overlaps the slope 315 of the sticking start end 31, and the sticking start end 31 and the sticking end 33 are joined.

ところで、貼り始め端部31と貼り終わり端部33が積層された接合部35の厚みは、定常部32の厚みと略同一にすることを要する。そうすると、貼り終わり端部33の傾斜面335が貼り始め端部31の傾斜面315に対応する形状にするように、貼り始め端部の傾斜面315が、仮想面39よりも厚みギャップΔtだけ厚みが小さくなる形状を有するのに対して、貼り終わり端部33の傾斜面335が、仮想面39よりも厚みギャップΔtだけ厚みが大きくなる形状を形成することを要する。傾斜面335の製造方法には、主に、以下に述べる二つの方法がある。   Incidentally, it is necessary that the thickness of the joining portion 35 in which the sticking start end portion 31 and the sticking end end portion 33 are laminated is substantially the same as the thickness of the stationary portion 32. Then, the inclined surface 315 at the sticking start end is thinner than the virtual surface 39 by the thickness gap Δt so that the inclined surface 335 at the sticking end end 33 has a shape corresponding to the inclined surface 315 at the sticking start end 31. It is necessary to form a shape in which the inclined surface 335 of the end-of-adhesion end portion 33 is thicker than the virtual surface 39 by the thickness gap Δt. There are mainly two methods for manufacturing the inclined surface 335 described below.

第1の方法は、貼り始め端部31の形成時と同様に、スクリュー1cの動作制御に、ギアポンプの入口10i側圧力に基づくフィードバック制御を利用するものである。
図6のグラフを参照して、ギアポンプ入口10i側の圧力の時間変化について説明する。ギアポンプ10の入口10i側圧力は、貼り終わり端部33形成時に一時的に上昇する。これは、ギアポンプ10が減速を始めると、ギアポンプ入口10i側のゴムの量が増えて、ギアポンプの入口10i側圧力は上昇する。ギアポンプ入口10i側圧力が上昇すると、スクリュー1cの回転を減速させて、ギアポンプ入口10i側の圧力を元の水準に戻すというフィードバック制御を行う。ここで、図6のグラフに示されているように、このようなフィードバック制御では、ギアポンプ10の動作(具体的には減速開始タイミング及び回転加速度)に対して、スクリュー1cの動作(具体的には減速開始タイミング及び回転加速度)が遅延し、ギアポンプ入口10i側圧力が一時的に上昇する時間がある。これは、この時間において、ギアポンプ入口10i側のゴムの量が増加していることに起因する。ギアポンプ入口10i側の増量したゴムが口金11から吐出されるとき、ゴム吐出量が増加することになる。このゴム吐出量の増加領域を、仮想面39よりも、厚みギャップΔtだけ厚みが大きくなる傾斜面315の形成に対応させる。
The first method uses feedback control based on the pressure on the inlet 10i side of the gear pump to control the operation of the screw 1c, as in the case of forming the sticking start end 31.
With reference to the graph of FIG. 6, the time change of the pressure on the gear pump inlet 10i side will be described. The pressure on the inlet 10i side of the gear pump 10 rises temporarily when the end-of-sticking end 33 is formed. This is because when the gear pump 10 starts to decelerate, the amount of rubber at the gear pump inlet 10i side increases, and the pressure at the gear pump inlet 10i side increases. When the pressure at the gear pump inlet 10i rises, feedback control is performed to reduce the rotation of the screw 1c and return the pressure at the gear pump inlet 10i to the original level. Here, as shown in the graph of FIG. 6, in such feedback control, the operation of the screw 1c (specifically, the operation of the gear pump 10 (specifically, the deceleration start timing and the rotational acceleration)) (Deceleration start timing and rotational acceleration) are delayed, and there is a time when the pressure on the gear pump inlet 10i side temporarily increases. This is because the amount of rubber on the gear pump inlet 10i side has increased during this time. When the increased amount of rubber at the gear pump inlet 10i side is discharged from the base 11, the amount of discharged rubber increases. The area where the amount of discharged rubber is increased corresponds to the formation of the inclined surface 315 whose thickness is larger than the virtual surface 39 by the thickness gap Δt.

以上のように、スクリュー1cの動作制御に、ギアポンプの入口10i側圧力に基づくフィードバック制御を利用することにより、スクリュー1cの動作を、ギアポンプ10の動作に対して遅延させることができる。これにより、仮想面39よりも、厚みギャップΔtだけ厚みが大きくなる傾斜面335を形成することができる。
また、ギアポンプ10の回転加速に対するスクリュー1cの回転加速の遅延時間が大きくなるように意図的に調節することで厚みギャップΔtを大きくしてもよく、ギアポンプ10の回転加速に対するスクリュー1cの回転加速の遅延時間が小さくなるよう意図的に調節することで、厚みギャップΔtを小さくしてもよい。
As described above, the operation of the screw 1c can be delayed from the operation of the gear pump 10 by using the feedback control based on the pressure on the inlet 10i side of the gear pump for the operation control of the screw 1c. Thereby, it is possible to form the inclined surface 335 whose thickness is larger than the virtual surface 39 by the thickness gap Δt.
In addition, the thickness gap Δt may be increased by intentionally adjusting the delay time of the rotation acceleration of the screw 1c with respect to the rotation acceleration of the gear pump 10 to increase the rotation acceleration of the screw 1c with respect to the rotation acceleration of the gear pump 10. By intentionally adjusting the delay time to be small, the thickness gap Δt may be reduced.

第2の方法を説明する。第2の方法は、貼り始め端部31の形成時と同様に、貼り終わり端部33を形成するとき、ギアポンプ10の回転加速度を二段階以上に分けて設定し、動作させる。制御の詳細は、貼り始め端部31の形成時と同様である。貼り始め端部31の傾斜面315の形状に対応するように、ギアポンプ10の回転加速度を二段階以上に設定し、接合部35の厚みを定常部32の厚みと略同一にするようにする。   The second method will be described. In the second method, the rotational acceleration of the gear pump 10 is set and operated in two or more steps when the end-of-paste end 33 is formed in the same manner as when the end-of-paste end 31 is formed. The details of the control are the same as in the formation of the bonding start end 31. The rotational acceleration of the gear pump 10 is set in two or more steps so as to correspond to the shape of the inclined surface 315 of the sticking start end 31, and the thickness of the joint 35 is made substantially the same as the thickness of the stationary part 32.

ステップS6は原点復帰ステップであり、当該ステップにおける押出装置が図5(g)に示されている。回転支持体20を停止させ、押出機1を原点位置Bまで後退させる。ギアポンプ10の動作は停止状態にある。金型13は、ゴムが充填された状態を保っている。この後、図では示していないが、回転支持体20を縮径させ、環状に形成されたゴム部材を回転支持体20から取り外す。   Step S6 is a home position return step, and the extruder in this step is shown in FIG. The rotary support 20 is stopped, and the extruder 1 is retracted to the origin position B. The operation of the gear pump 10 is in a stopped state. The mold 13 keeps the state filled with rubber. Thereafter, although not shown in the drawing, the diameter of the rotary support 20 is reduced, and the annular rubber member is removed from the rotary support 20.

また、環状のゴム部材における接合部35の厚みを、回転支持体20から取り外す前にレーザ変位計で測定してもよい。そして、測定結果に基づいて、貼り始め端部31及び貼り終わり端部33のうち少なくとも一方の形成における、ギアポンプ10及びスクリュー1cの動作、回転支持体20の動作並びに前後駆動部14の動作を変更してもよい。   Further, the thickness of the joining portion 35 in the annular rubber member may be measured by a laser displacement meter before being removed from the rotary support 20. Then, based on the measurement results, the operation of the gear pump 10 and the screw 1c, the operation of the rotary support 20, and the operation of the front-rear drive unit 14 in at least one of the bonding start end 31 and the bonding end end 33 are changed. May be.

<実施例>
上記ゴム部材形成工程により環状ゴムを形成した。使用した回転支持体の半径r、貼り始め端部形成時の回転支持体の回転角R1、ゴムの定常部の厚みt1、ゴムの吐出幅w(口金11の開口部のy方向長さ)は以下のとおりである。

回転支持体の半径r: 210mm
貼り始め端部形成時の回転支持体回転角R1:35度
ゴムの定常部の厚みt1:1.3mm
ゴムの吐出幅w: 150mm

レーザ変位計を用いて、貼り始め端部の周方向の厚み変化を測定した。測定結果を、周方向における単位長さ当たりの厚みの増加量が一定値をとる仮想面39と比較し、厚みギャップΔtの最大値を求めた。

厚みギャップΔtの最大値:0.262mm

厚みギャップΔtの最大値0.262mmは、ゴムの定常部の厚みt1(1.3mm)の約20%に相当する大きな値となる。ゆえに、厚みギャップΔtを有することによる接合面の伸張は大きな値となる。よって、上記ゴム形成工程により得られたゴム部材の接合部の接合面積は、直線的にカットしたゴムの接合面の接合面積よりも、大きく増加する。
<Example>
An annular rubber was formed by the rubber member forming step. The radius r of the rotating support used, the rotation angle R1 of the rotating support at the time of forming the sticking start end, the thickness t1 of the steady portion of rubber, and the discharge width w of rubber (the length of the opening of the base 11 in the y direction) It is as follows.

Radius r of rotating support: 210 mm
Rotational support body rotation angle R1: 35 degrees at the time of forming the start end of sticking Thickness t1: 1.3 mm of steady portion of rubber
Rubber discharge width w: 150mm

Using a laser displacement meter, the thickness change in the circumferential direction at the end of the application start was measured. The measurement result was compared with a virtual surface 39 in which the amount of increase in thickness per unit length in the circumferential direction takes a constant value, and the maximum value of the thickness gap Δt was obtained.

Maximum value of thickness gap Δt: 0.262 mm

The maximum value of the thickness gap Δt of 0.262 mm is a large value corresponding to about 20% of the thickness t1 (1.3 mm) of the steady portion of the rubber. Therefore, the extension of the joining surface due to having the thickness gap Δt is a large value. Therefore, the joint area of the joint portion of the rubber member obtained in the rubber forming step is significantly larger than the joint area of the joint surface of the linearly cut rubber.

さらに、上記ゴム部材形成工程により環状ゴムを形成した場合、接合部35におけるゴム部材内周側(ゴム部材の回転支持体20に接する側)の周方向の長さL2は、以下の式で求められる。

L2=[2r×円周率×(R1/360)] ・・・式(1)

上記条件から、rとR1の値を式(1)に代入すると、接合部35におけるゴム部材内周側の周方向の長さL2は、約128(mm)となる。
Further, when the annular rubber is formed in the rubber member forming step, the circumferential length L2 of the joint portion 35 on the inner peripheral side of the rubber member (the side of the rubber member that contacts the rotary support 20) is determined by the following equation. Can be

L2 = [2r × pi × (R1 / 360)] Expression (1)

Substituting the values of r and R1 into equation (1) from the above conditions, the circumferential length L2 of the joint portion 35 on the inner peripheral side of the rubber member is about 128 (mm).

比較のため、図8を参照しつつ従来の超音波カッター等の切断具を用いた場合を想定する。上述したように、超音波カッター等の切断具を用いた場合、回転支持体200に貼り付けられるゴム底面に対してなすカットの角度θ1を30度未満にすることは困難であったから、カット面積を最大限稼ぐことのできるように、角度θ1=30度で直線的にカットすることを想定する。そうすると、厚みt1のときの接合部350におけるゴム部材内周側(ゴム部材の回転支持体200に接する側)の周方向の長さL1は、以下の式で求められる。

L1=√3×t1 ・・・式(2)

上記条件から、厚みt1の値を式(2)に代入すると、接合部350における第2の面の周方向の長さL1は、2.3(mm)となる。つまり、切断具を用いて1.3mm厚のゴムを直線的にカットした場合、できるだけ長くカットした場合でも、2.3mmしか、接合部350における第2の面の周方向の長さを得ることができない。それに対し、上述の実施形態に記載のゴム部材形成工程で環状ゴムを形成した場合、接合部35における第2の面の周方向の長さL2は、約128(mm)である。ゆえに、従来手法に比べて接合面積を大きくすることができる。
For comparison, it is assumed that a cutting tool such as a conventional ultrasonic cutter is used with reference to FIG. As described above, when a cutting tool such as an ultrasonic cutter is used, it is difficult to make the angle of cut θ1 with respect to the rubber bottom surface adhered to the rotary support 200 less than 30 degrees, so the cut area Is assumed to be cut linearly at an angle θ1 = 30 degrees so that the maximum can be obtained. Then, the circumferential length L1 on the inner peripheral side of the rubber member (the side of the rubber member that contacts the rotary support 200) at the joint 350 at the thickness t1 is obtained by the following equation.

L1 = √3 × t1 Expression (2)

When the value of the thickness t1 is substituted into the equation (2) from the above condition, the circumferential length L1 of the second surface of the joint 350 becomes 2.3 (mm). In other words, when the 1.3 mm thick rubber is cut linearly using a cutting tool, even if it is cut as long as possible, only 2.3 mm is obtained in the circumferential direction of the second surface of the joint 350. Can not. On the other hand, when the annular rubber is formed in the rubber member forming step described in the above-described embodiment, the circumferential length L2 of the second surface of the joint 35 is about 128 (mm). Therefore, the bonding area can be increased as compared with the conventional method.

上記ゴム部材形成工程は、図7に示されるような、回転円盤状の回転支持体21に帯状のゴムを吐出する押出装置42にも適用可能である。この押出装置42を使用した場合、貼り始め端部と貼り終わり端部とを接合して環状ゴム部材が形成される。回転円盤状の回転支持体21を成型体に用いて形成したゴム部材の場合、貼り始め端部、貼り終わり端部及び定常部のそれぞれが、ゴム部材の内周側と外周側を構成することになる。さらに、この場合、貼り始め端縁と第2の境界との周方向に沿う間隔は、環状ゴム部材の径方向によって異なり、ある数値範囲をとる。そこで、「周方向に沿う間隔」を、当該数値範囲の最小値である内周側に沿って結んだ間隔と定める。
本質的には、貼り始め端部と貼り終わり端部とを接合して形成されたゴム部材であれば上記ゴム部材形成工程を適用できるため、上記以外の押出装置でも構わない。例えば、成型体は、回転支持体に限られず、コンベア状のものでもかまわない。
The rubber member forming step can also be applied to an extruder 42 that discharges a band-shaped rubber to the rotating disk-shaped rotating support 21 as shown in FIG. When this extruding device 42 is used, an annular rubber member is formed by joining the sticking start end and the sticking end end. In the case of the rubber member formed by using the rotating disk-shaped rotary support 21 as a molded body, the sticking start end, the sticking end end, and the stationary portion respectively constitute the inner peripheral side and the outer peripheral side of the rubber member. become. Further, in this case, the interval along the circumferential direction between the bonding start edge and the second boundary varies depending on the radial direction of the annular rubber member, and takes a certain numerical range. Therefore, the “interval along the circumferential direction” is defined as an interval connected along the inner peripheral side, which is the minimum value of the numerical range.
Essentially, the rubber member forming step can be applied to any rubber member formed by joining the sticking start end and the sticking end end, and therefore, an extruder other than the above may be used. For example, the molded body is not limited to a rotary support, and may be a conveyor-shaped one.

本発明は、上述した実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能である。   The present invention is not limited to the above-described embodiment at all, and various improvements and modifications can be made without departing from the spirit of the present invention.

4…押出装置
10…ギアポンプ
11…口金
13…金型
14…前後駆動部
20…回転支持体
31…貼り始め端部
32…定常部
33…貼り終わり端部
35…接合部
39…仮想面
311…貼り始め端縁
312…第1の境界
313…第2の境界
315…傾斜面
331…貼り終わり端縁
332…第3の境界
333…第4の境界
335…傾斜面
Reference Signs List 4 ... Extrusion device 10 ... Gear pump 11 ... Die 13 ... Die 14 ... Back and forth drive unit 20 ... Rotation support 31 ... Stick start end 32 ... Standing unit 33 ... Stack end end 35 ... Junction 39 ... Virtual surface 311 ... Pasting start edge 312 First border 313 Second border 315 Slope 331 Pasting end edge 332 Third border 333 Fourth border 335 Slope

Claims (8)

タイヤ構成部材として使用される環状のゴム部材であって、
厚み方向一方側に配置された貼り始め端部と厚み方向他方側に配置された貼り終わり端部とを互いに積層してなる接合部と、前記貼り始め端部と前記貼り終わり端部との間で周方向に一定の厚みで延びる定常部とを有し、
前記貼り始め端部は、貼り始め端縁と第1の境界との間に形成された傾斜面を有し、前記第1の境界は、前記ゴム部材の厚み方向他方側における前記貼り始め端部と前記定常部との境界であり、
前記貼り始め端縁を起点とした周方向における単位長さ当たりの前記貼り始め端部の厚みの増加量が不定値をとるように前記傾斜面が湾曲している、ことを特徴とするゴム部材。
An annular rubber member used as a tire constituent member,
A bonding portion formed by laminating a bonding start end disposed on one side in the thickness direction and a bonding end end disposed on the other side in the thickness direction, between the bonding start end and the bonding end end; A stationary portion extending in the circumferential direction at a constant thickness,
The bonding start end has an inclined surface formed between a bonding start edge and a first boundary, and the first boundary is the bonding start end on the other side in the thickness direction of the rubber member. And the boundary between the stationary part and
A rubber member, wherein the inclined surface is curved such that the amount of increase in the thickness of the bonding start end per unit length in the circumferential direction starting from the bonding start edge takes an indefinite value. .
前記傾斜面は、前記貼り始め端縁を起点とした周方向における単位長さ当たりの前記貼り始め端部の厚みの増加量が一定値をとる仮想面に対して、厚み方向における厚みギャップを有し、
前記厚みギャップの最大値は、前記定常部の厚みの10%以上である、請求項1に記載のゴム部材。
The inclined surface has a thickness gap in the thickness direction with respect to an imaginary surface in which the amount of increase in the thickness of the bonding start end per unit length in the circumferential direction starting from the bonding start edge has a constant value. And
The rubber member according to claim 1, wherein the maximum value of the thickness gap is 10% or more of the thickness of the stationary portion.
前記貼り始め端縁と第2の境界との周方向に沿う間隔が10mm以上であり、前記第2の境界は、前記ゴム部材の厚み方向一方側における前記貼り始め端部と前記定常部の境界である請求項1又は2に記載のゴム部材。   An interval along the circumferential direction between the bonding start edge and the second boundary is 10 mm or more, and the second boundary is a boundary between the bonding start end and the stationary portion on one side in the thickness direction of the rubber member. The rubber member according to claim 1, wherein: 請求項1乃至3のいずれか一項に記載のゴム部材を含むタイヤ。   A tire comprising the rubber member according to any one of claims 1 to 3. 前記ゴム部材をインナーライナーとして含む、請求項4に記載のタイヤ。   The tire according to claim 4, wherein the tire includes the rubber member as an inner liner. 請求項1乃至3のいずれか一項に記載のゴム部材を、押出装置を使用して製造する方法であって、
前記押出装置は、押出機、ギアポンプ、口金及び回転支持体を備え、
前記押出機は、ゴム材料を混錬して前記ギアポンプ側に送り出すスクリューを備え、
前記スクリューと前記ギアポンプを動作させて前記口金からゴムを吐出させつつ、前記回転支持体を回転させるとともに、前記口金を前記回転支持体から離間させて、前記貼り始め端部を形成し、
前記スクリューと前記ギアポンプを動作させて前記口金からゴムを吐出させつつ、前記回転支持体を回転させて、前記定常部及び前記貼り終わり端部を形成し、
前記貼り終わり端部を形成するとき、前記接合部の厚みが一定となるように、前記貼り始め端部の前記厚みに応じて前記ギアポンプと前記スクリューを動作させる、方法。
A method for producing the rubber member according to any one of claims 1 to 3, using an extrusion device,
The extrusion device includes an extruder, a gear pump, a mouthpiece, and a rotating support,
The extruder includes a screw that kneads a rubber material and sends the mixture to the gear pump side,
While operating the screw and the gear pump to discharge the rubber from the die, while rotating the rotary support, the die is separated from the rotary support to form the sticking start end,
While operating the screw and the gear pump to discharge the rubber from the die, the rotating support is rotated to form the stationary part and the end-of-sticking end,
A method of operating the gear pump and the screw according to the thickness of the bonding start end such that the thickness of the bonding portion is constant when forming the bonding end.
前記貼り終わり端部を形成するとき、
(a)前記スクリューの動作を、前記ギアポンプの動作に対して遅延させること、
(b)前記ギアポンプの回転加速度を二段階以上に分けて設定し、前記ギアポンプを動作させること、
上記(a)及び(b)のどちらか一方又は両方を行う、請求項6に記載の方法。
When forming the pasting end,
(A) delaying the operation of the screw with respect to the operation of the gear pump;
(B) setting the rotational acceleration of the gear pump in two or more stages and operating the gear pump;
7. The method of claim 6, wherein one or both of (a) and (b) are performed.
前記貼り始め端部を形成するとき、
(c)前記スクリューの動作を、前記ギアポンプの動作に対して遅延させること、
(d)前記ギアポンプの回転加速度を二段階以上に分けて設定し、前記ギアポンプを動作させること、
上記(c)及び(d)のどちらか一方又は両方を行う、請求項6又は7に記載の方法。
When forming the pasting start end,
(C) delaying the operation of the screw with respect to the operation of the gear pump;
(D) setting the rotational acceleration of the gear pump in two or more stages and operating the gear pump;
The method according to claim 6, wherein one or both of (c) and (d) is performed.
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